JP2003031984A - Gasket for electromagnetic shield - Google Patents

Gasket for electromagnetic shield

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JP2003031984A
JP2003031984A JP2001218705A JP2001218705A JP2003031984A JP 2003031984 A JP2003031984 A JP 2003031984A JP 2001218705 A JP2001218705 A JP 2001218705A JP 2001218705 A JP2001218705 A JP 2001218705A JP 2003031984 A JP2003031984 A JP 2003031984A
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JP
Japan
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electromagnetic wave
gasket
wave shielding
mounting
portions
Prior art date
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Application number
JP2001218705A
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Japanese (ja)
Inventor
Masanori Machida
政則 町田
Akira Sawada
晃 澤田
Minoru Sakino
実 崎野
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Seiwa Electric Mfg Co Ltd
Original Assignee
Seiwa Electric Mfg Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gasket for electromagnetic wave shield, whose material cost is low and which can keep the shielding effects against the electromagnetic waves over a long period by means of a material which is superior in non- rusting property. SOLUTION: A contact part 1 in contact with a conductive member is formed of a plane, and almost semi-circular cut-out portions 4, 4 are provided to tilting parts 2, 2 which continue from the contact part 1 to fixing parts 3, 3. A cross section modulus of stress, received when the tilting parts 2, 2 are compressed by a conductive member, is changed for a while, to readily ensure desired compression property, resilience and elasticity.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は2つの導電性部材の
間隙に配設し、両導電性部材の隙間から漏洩又は進入す
る電磁波を抑制する電磁波シールド用ガスケットに関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electromagnetic wave shielding gasket which is arranged in a gap between two conductive members and suppresses an electromagnetic wave leaking or entering through the gap between the conductive members.

【0002】[0002]

【従来の技術】パーソナルコンピュータ、無線機器、計
測機器等の電子応用機器の電磁波対策として使用される
電磁波シールド用ガスケットは、隣り合う2つの導電性
部材の向き合う面に取付け、隣り合う2つの導電性部材
の間に生じた隙間を通じて漏洩又は進入する電磁波を抑
制する目的で使用する。
2. Description of the Related Art An electromagnetic wave shield gasket used as an electromagnetic wave countermeasure for electronic application equipment such as personal computers, radio equipment, measuring equipment, etc. is mounted on the facing surfaces of two adjacent conductive members, and two adjacent conductive materials are attached. It is used for the purpose of suppressing electromagnetic waves that leak or enter through the gap created between the members.

【0003】従来、導電性を有する矩形薄板状の基部
と、基部の幅方向に長く、長手方向に適宜間隔を置いて
開設した複数のスリットと、基部の幅方向の両縁部を折
曲げて形成した取付部と、2つの取付部間をアーチ状に
渡して形成した当接部とを備え、基部、取付部、及び当
接部により構成された板バネによって形成された電磁波
シールド用ガスケットが知られている。この電磁波シー
ルド用ガスケットを使用する場合、前記スリットの何れ
かで切断することにより、使用者は所望する長さで使用
することが可能である。
Conventionally, a rectangular thin plate base having conductivity, a plurality of slits which are long in the width direction of the base and are opened at appropriate intervals in the longitudinal direction, and both edges of the base in the width direction are bent. A gasket for an electromagnetic wave shield that includes a formed mounting portion and an abutting portion that is formed by extending between the two mounting portions in an arch shape, and that is formed by a leaf spring that includes the base portion, the mounting portion, and the abutting portion. Are known. When this gasket for electromagnetic wave shielding is used, the user can use it with a desired length by cutting it at any of the slits.

【0004】電磁波シールド用ガスケットは、一方の導
電性部材の一面に設けられた開口部の縁に沿って取付
け、他方の導電性部材に前記当接部が当接するようにな
っている。導電性部材への固定は、例えば、導電性の粘
着両面テープのような粘着層を電磁波シールド用ガスケ
ットの取付部に設けるか、又は、互いに平行な2つの線
条の取付孔を開設し、該2つの取付孔に挟まれる部位を
電磁波シールド用ガスケットの取付部により狭持するこ
とによって行う。そして、隣り合う2つの導電性部材間
で電磁波シールドガスケットが押圧された場合、板バネ
による反発力により前記当接部が導電性部材を圧接し
て、2つの導電性部材間の隙間は電磁波シールド用ガス
ケットによってほぼ埋め尽くされることになり、その隙
間から漏洩又は進入する電磁波を抑制することが出来
る。
The electromagnetic wave shielding gasket is attached along the edge of the opening provided on one surface of the one conductive member, and the abutting portion abuts on the other conductive member. For fixing to the conductive member, for example, an adhesive layer such as a conductive adhesive double-sided tape is provided at the attachment portion of the electromagnetic shielding gasket, or two parallel wire attachment holes are formed, This is performed by sandwiching the portion sandwiched between the two mounting holes by the mounting portion of the electromagnetic wave shielding gasket. When the electromagnetic shield gasket is pressed between two adjacent conductive members, the contact portion presses the conductive member due to the repulsive force of the leaf spring, and the gap between the two conductive members is the electromagnetic shield. Since it is almost completely filled with the gasket for use, electromagnetic waves leaking or entering through the gap can be suppressed.

【0005】このように、電磁波の漏洩防止材として使
用される電磁波シールド用ガスケットには弾性に優れて
いることが要求され、多くはベリリウム銅など素材自体
が弾性に優れたものが使用される。
As described above, the electromagnetic wave shielding gasket used as the electromagnetic wave leakage preventing material is required to have excellent elasticity, and in many cases, the material itself having excellent elasticity such as beryllium copper is used.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】電磁波シールド用ガス
ケットの材料として一般に使用されているベリリウム銅
は、ベリリウムが環境に対して悪影響を与えるため使用
を避ける傾向があり、また、日本国内での材料の調達が
困難なため、海外に依存しているのが現状であり、製造
コストの上昇を招いている。また、ベリリウム銅は、不
銹性が良くないため、長期間の使用中に錆が生じること
がある。非導電性の錆が生じた場合には、その錆が生じ
た箇所は電磁波が通過し易くなり、電磁波のシールド効
果が低減するという問題点を有していた。そこで、ベリ
リウム銅に比べて安価であり、不銹性に優れたステンレ
ス鋼、又は、このステンレス鋼に比べて不銹性は劣るが
ベリリウム銅に比べて安価な銅チタン合金をベリリウム
銅の代わりに電磁波シールド用ガスケットの材料として
使用できることが望まれていた。
Beryllium copper, which is generally used as a material for electromagnetic wave shielding gaskets, tends to be avoided because beryllium has an adverse effect on the environment. Since it is difficult to procure, it is currently dependent on foreign countries, leading to an increase in manufacturing costs. Further, since beryllium copper has poor rust resistance, rust may occur during long-term use. When non-conductive rust is generated, electromagnetic waves easily pass through the rusted portion, and the electromagnetic wave shielding effect is reduced. So, beryllium copper is cheaper than beryllium copper, stainless steel excellent in rust-free property, or, instead of beryllium-copper, a copper-titanium alloy that is less rustless than this stainless steel but cheaper than beryllium-copper is used instead of beryllium-copper. It has been desired to be used as a material for an electromagnetic wave shielding gasket.

【0007】しかしながら、ステンレス鋼、又は、銅チ
タン合金はベリリウム銅と比較して弾性に劣るため、長
期間使用している間に前述のような導電性部材との接触
が弱くなり、電磁波のシールド効果が低減するという問
題があり、電磁波シールド用ガスケットの材料として不
適当であった。
However, since stainless steel or a copper-titanium alloy is inferior in elasticity to beryllium copper, contact with the above-mentioned conductive member is weakened during long-term use, and electromagnetic wave shielding is performed. There was a problem that the effect was reduced, and it was unsuitable as a material for the electromagnetic shielding gasket.

【0008】本発明は斯かる事情に鑑みてなされたもの
であり、導電性部材の隙間を漏洩又は進入しようとする
電磁波に対して高いシールド効果を長期間に渡って維持
することができる電磁波シールド用ガスケットを提供す
ることを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an electromagnetic wave shield capable of maintaining a high shielding effect for a long period of time with respect to an electromagnetic wave leaking or entering a gap between conductive members. It is intended to provide a gasket for use.

【0009】本発明の他の目的は、2つの導電性部材の
間に取付けた場合、当接部が確実に前記導電性部材の一
方に接触することが可能な電磁波シールド用ガスケット
を提供することにある。
Another object of the present invention is to provide an electromagnetic wave shielding gasket which, when mounted between two conductive members, has a contact portion that can surely contact one of the conductive members. It is in.

【0010】本発明の更に他の目的は、低コストな電磁
波シールド用ガスケットを提供することにある。
Still another object of the present invention is to provide a low cost electromagnetic shielding gasket.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】第1発明に係る電磁波シ
ールド用ガスケットは、2つの導電性部材の一方に取付
けるべき取付部と、他方に当接する当接部とを備え、両
導電性部材の隙間から漏洩又は進入する電磁波を抑制す
る電磁波シールド用ガスケットにおいて、前記当接部に
夫々の一端が連続してあり、互いに傾斜方向が異なる2
つの傾斜部を備え、該傾斜部に切欠部を備え、前記傾斜
部の他端に前記取付部を設けてあることを特徴とする。
An electromagnetic wave shielding gasket according to a first aspect of the present invention comprises an attaching portion to be attached to one of two conductive members and an abutting portion to abut against the other conductive member. In an electromagnetic wave shielding gasket that suppresses electromagnetic waves leaking or entering through a gap, one end of each is continuous with the abutting portion, and the inclination directions are different from each other.
It is characterized in that it is provided with two inclined portions, a cutout portion is provided in the inclined portion, and the attachment portion is provided at the other end of the inclined portion.

【0012】第1発明にあっては、電磁波シールド用ガ
スケットの傾斜部に切欠部を設けてあり、傾斜部が圧縮
されたときに受ける応力の断面係数を切欠部によって変
化させるようにしてあるため、2つの導電性部材間に取
付けた場合、一方の導電性部材から傾斜部が受ける圧縮
応力を切欠部に集中し易くでき、その結果、ベリリウム
銅に比べて素材自体の弾性は劣るが、ベリリウム銅に比
べて不銹性に優れているとともに安価なステンレス鋼、
銅チタン合金を用いた場合においても、傾斜部は撓み易
く、前記圧縮応力に対する反発力が大きくなり、当接部
は、導電性部材に確実に当接し、電磁波のシールド効果
を高めることが可能となる。
According to the first aspect of the present invention, the notch is provided in the inclined portion of the electromagnetic wave shielding gasket, and the sectional modulus of the stress received when the inclined portion is compressed is changed by the notch. When it is attached between two conductive members, the compressive stress received by the inclined portion from one conductive member can be easily concentrated in the notch, and as a result, the elasticity of the material itself is inferior to that of beryllium copper. Stainless steel, which is less rusty and cheaper than copper,
Even when a copper-titanium alloy is used, the inclined portion is easily bent, the repulsive force against the compressive stress is increased, and the contact portion surely contacts the conductive member, which can enhance the electromagnetic wave shielding effect. Become.

【0013】第2発明に係る電磁波シールド用ガスケッ
トは、一方の傾斜部の中途から他方の傾斜部の中途にか
けてスリットを有していることを特徴とする。第2発明
にあっては、前記切欠部と関係なくスリット部分から折
り曲げることにより切断して使用することができる。
The electromagnetic wave shielding gasket according to the second aspect of the invention is characterized in that it has a slit from the middle of one inclined portion to the middle of the other inclined portion. According to the second aspect of the invention, regardless of the cutout portion, the slit portion can be bent and used for cutting.

【0014】第3発明に係る電磁波シールド用ガスケッ
トは、前記スリットは前記取付部の夫々の中途にかけて
延設されていることを特徴とする。第3発明にあって
は、取付部の一部分だけを折り曲げることにより切断す
ることができるため、容易に折り曲げ切断することがで
きるとともに、折り曲げ切断部の形状を比較的良好にで
きる。
The electromagnetic wave shielding gasket according to the third aspect of the invention is characterized in that the slits are extended toward the middle of each of the mounting portions. According to the third aspect of the present invention, since it is possible to cut by bending only a part of the attachment portion, it is possible to easily perform bending cutting, and the shape of the bending cutting portion can be made relatively good.

【0015】第4発明に係る電磁波シールド用ガスケッ
トは、前記切欠部は前記スリットの両側面に略半円形に
凹設されていることを特徴とする。第4発明にあって
は、一方の導電性部材によって傾斜部が圧縮されたとき
に受ける応力の断面係数を暫時変化させ、所望の圧縮
性、反発性、弾性力を容易に確保することができる。
The electromagnetic wave shielding gasket according to the fourth aspect of the invention is characterized in that the cutout portion is formed in a substantially semicircular shape on both side surfaces of the slit. According to the fourth aspect of the invention, the cross-sectional modulus of the stress received when the inclined portion is compressed by the one conductive member is temporarily changed, and desired compressibility, resilience, and elastic force can be easily ensured. .

【0016】第5発明に係る電磁波シールド用ガスケッ
トは、前記当接部は一方の傾斜部側から他方の傾斜部側
に長くなる長孔を有していることを特徴とする。第5発
明にあっては、当接部に当接する導電性部材に凸部があ
る場合でも、2つの長孔間の当接部が他の長孔間の当接
部の歪みの影響を受けることなく、独立して歪むことに
より、当接部を全面接触させることが可能であり、前記
導電性部材との接触面積を大きくし得る。その結果、電
磁波シールド用ガスケットを介した2つの導電性部材の
間の導通状態が良くなり、電磁波のシールド効果をより
一層高めることができる。
The electromagnetic wave shielding gasket according to the fifth aspect of the present invention is characterized in that the abutting portion has a long hole extending from one inclined portion side to the other inclined portion side. In the fifth aspect, even if the conductive member that abuts the abutting portion has a convex portion, the abutting portion between the two elongated holes is affected by the distortion of the abutting portion between the other elongated holes. By independently distorting, the contact portion can be brought into full contact, and the contact area with the conductive member can be increased. As a result, the conductive state between the two conductive members via the electromagnetic wave shielding gasket is improved, and the electromagnetic wave shielding effect can be further enhanced.

【0017】第6発明に係る電磁波シールド用ガスケッ
トは、前記取付部はその縁から切欠かれた非取付部を有
していることを特徴とする。第6発明にあっては、取付
部の大きさは、非取付部がない場合と比べて小さく、例
えば、前述のような電磁波シールド用ガスケットを取付
けるための取付孔は、取付部の大きさに合わせて小さく
することが可能となる。その結果、導電性部材に開設し
た取付孔を通じて漏洩または進入する電磁波を低減する
ことができる。
The electromagnetic wave shielding gasket according to a sixth aspect of the present invention is characterized in that the mounting portion has a non-mounting portion cut out from the edge thereof. In the sixth invention, the size of the mounting portion is smaller than that in the case where there is no non-mounting portion. For example, the mounting hole for mounting the electromagnetic wave shielding gasket as described above has the same size as the mounting portion. It is possible to make it smaller in total. As a result, it is possible to reduce electromagnetic waves that leak or enter through the mounting hole formed in the conductive member.

【0018】第7発明に係る電磁波シールド用ガスケッ
トは、前記取付部は、前記当接部に対向配置してあるこ
とを特徴とする。第7発明にあっては、取付部は当接部
に対向配置してあるため、当接部、傾斜部、及び取付部
により囲まれる形状は略等脚台形を成しており、各部に
よって折板構造を形成している。従って、当接部に対し
て垂直に加わる外力に対して強固になり、また、傾斜部
に切欠部を有するため、傾斜部が撓みやすい構造となっ
ている。
The electromagnetic wave shielding gasket according to a seventh aspect of the present invention is characterized in that the mounting portion is arranged to face the contact portion. In the seventh aspect of the invention, since the mounting portion is arranged to face the contact portion, the shape surrounded by the contact portion, the inclined portion, and the mounting portion is a substantially isosceles trapezoid, and each portion is folded. It forms a plate structure. Therefore, the structure is strong against an external force applied perpendicularly to the contact portion, and the inclined portion has the cutout portion, so that the inclined portion is easily bent.

【0019】第8発明に係る電磁波シールド用ガスケッ
トは、不銹材により一体形成されていることを特徴とす
る。第9発明に係る電磁波シールド用ガスケットは、前
記不銹材は、ステンレス鋼又はチタン合金の何れかであ
ることを特徴とする。
The electromagnetic wave shielding gasket according to the eighth aspect of the invention is characterized in that it is integrally formed of a non-rusting material. In the electromagnetic wave shielding gasket according to the ninth invention, the stainless steel is made of either stainless steel or titanium alloy.

【0020】第8発明、及び第9発明にあっては、例え
ばステンレス鋼、チタン合金等のベリリウム銅に比べて
不銹性が高く、安価な材料により形成されるため、電磁
波のシールド効果を長期間維持することができ、また、
製造コストが安価な電磁波シールド用ガスケットを提供
することが可能である。
According to the eighth and ninth aspects of the invention, since it is made of a material which is more corrosion-resistant and less expensive than beryllium copper, such as stainless steel and titanium alloy, it has a long electromagnetic wave shielding effect. Can be maintained for a period of time, and also
It is possible to provide a gasket for electromagnetic wave shielding that is inexpensive to manufacture.

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明をその実施の形態を
示す図面に基づいて具体的に説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The present invention will be specifically described below with reference to the drawings showing the embodiments thereof.

【0022】実施の形態1.図1は本発明の電磁波シー
ルド用ガスケットを示す斜視図である。図1に示した電
磁波シールド用ガスケットは、矩形の扁平な当接部1
と、該当接部1の幅方向両縁に折曲部a,aを介してそ
の幅方向一端が連なり、互いに傾斜方向が異なる矩形の
2つの傾斜部2,2と、該傾斜部2,2の幅方向他端に
折曲部b,bを介して連なり、前記当接部1と対向配置
された矩形の2つの取付部3,3とを備え、前記傾斜部
2,2の幅方向中途に複数の切欠部4,4が長手方向に
離間して設けられており、さらに、一方の取付部3の幅
方向中途から他方の取付部3の幅方向中途にかけて前記
切欠部4,4と連通するようにスリット5が設けられて
いる。
Embodiment 1. FIG. 1 is a perspective view showing an electromagnetic wave shielding gasket of the present invention. The electromagnetic wave shielding gasket shown in FIG. 1 has a rectangular flat contact portion 1
And two end portions in the width direction which are connected to both edges in the width direction of the corresponding contact portion 1 via bent portions a, a, and two rectangular inclined portions 2 and 2 having different inclination directions, and the inclined portions 2 and 2. Is connected to the other widthwise end via bent portions b, b, and is provided with two rectangular mounting portions 3 and 3 facing the abutting portion 1, and the inclined portions 2 and 2 are provided in the middle in the widthwise direction. Are provided with a plurality of notches 4 and 4 spaced apart from each other in the longitudinal direction, and further communicate with the notches 4 and 4 from the middle of the one mounting portion 3 in the width direction to the middle of the other mounting portion 3 in the width direction. The slit 5 is provided so that

【0023】この電磁波シールド用ガスケットは、ステ
ンレス鋼、銅チタン合金等の不銹性、導電性、及び弾性
に優れ、厚さ0.05乃至0.2mmの板バネ材から成
り、前記切欠部4,4及びスリット5を有するように矩
形に打ち抜かれた中間素体をプレス成形して、縦断面の
形状が底辺の中央部を切欠した略等脚台形で、折板構造
の管形状をなしている。
This electromagnetic wave shielding gasket is made of a leaf spring material having a thickness of 0.05 to 0.2 mm, such as stainless steel, copper-titanium alloy, etc., which is excellent in corrosion resistance, conductivity, and elasticity, and the cutout portion 4 is formed. , 4 and slits 5 are press-molded into an intermediate element body which is punched out in a rectangular shape, and the shape of the longitudinal section is a substantially isosceles trapezoid in which the central part of the bottom side is notched, and a tube shape of a folded plate structure is formed. There is.

【0024】当接部1は導電性部材に面接触させるべく
扁平に形成されており、傾斜部2,2は、前記等脚台形
の側辺を構成すべく当接部1の幅方向の両縁から折曲部
a,aを介して下方向へ向けて延出してある。また、取
付部3,3は、前記等脚台形の底辺を構成すべく傾斜部
2,2の幅方向他端から折曲部b,bを介して当接部1
と対向するように延出してある。
The abutting portion 1 is formed flat so as to make surface contact with the conductive member, and the inclined portions 2 and 2 are formed on both sides in the width direction of the abutting portion 1 so as to form the sides of the isosceles trapezoid. It extends downward from the edge through the bent portions a, a. Further, the mounting portions 3 and 3 contact the contact portion 1 from the other end in the width direction of the inclined portions 2 and 2 through the bent portions b and b to form the base of the isosceles trapezoid.
It is extended to face.

【0025】また、前記切欠部4,4は前記傾斜部2,
2におけるスリット5の側面に略半円形に凹設され、前
記導電性部材によって傾斜部2,2が圧縮されたときに
受ける応力の断面係数を暫時変化させ、所望の圧縮性、
反発性、弾性力を確保することができるようにしてあ
る。
Further, the notches 4 and 4 are the slanted portions 2 and 4, respectively.
2 is provided in the side surface of the slit 5 in a semi-circular shape, and the cross-sectional coefficient of the stress received when the inclined portions 2 and 2 are compressed by the conductive member is temporarily changed to obtain a desired compressibility,
It is designed to ensure resilience and elasticity.

【0026】図2は本発明の電磁波シールド用ガスケッ
トの平面図である。図2に示したように、当接部1及び
傾斜部2,2上には、切欠部4,4及びスリット5を設
けているため、当接部1及び傾斜部2,2は長手方向に
は不連続であるが、取付部3,3により長手方向に連続
したものとなっている。
FIG. 2 is a plan view of the electromagnetic wave shielding gasket of the present invention. As shown in FIG. 2, since the notches 4 and 4 and the slit 5 are provided on the contact portion 1 and the inclined portions 2 and 2, the contact portion 1 and the inclined portions 2 and 2 are arranged in the longitudinal direction. Are discontinuous, but they are continuous in the longitudinal direction by the mounting portions 3 and 3.

【0027】図3は本発明の電磁波シールド用ガスケッ
トの正面図、図4は側面図である。図3に示したよう
に、切欠部4,4及びスリット5の面積は、傾斜部2,
2の面積と比べて小さいものとなっており、後述するよ
うに、隣り合うラックフレーム間に取り付けた場合、切
欠部4,4及びスリット5を通過するような波長の電磁
波が漏洩又は進入することを抑制することが可能であ
る。
FIG. 3 is a front view of the electromagnetic wave shielding gasket of the present invention, and FIG. 4 is a side view. As shown in FIG. 3, the areas of the cutouts 4 and 4 and the slit 5 are equal to
The area is smaller than the area of No. 2 and, as will be described later, when mounted between adjacent rack frames, an electromagnetic wave having a wavelength that passes through the notches 4 and 4 and the slit 5 leaks or enters. Can be suppressed.

【0028】このように、本発明の電磁波シールド用ガ
スケットは扁平な当接部1に対して傾斜部2,2が折曲
げられており、さらに、傾斜部2,2に対して取付部
3,3が折曲げられた折板構造としていることで、当接
部1に対して垂直に加わる外力に対して強固になり、し
かも、傾斜部2,2のスリット5に切欠部4,4を設け
ているため、前記導電性部材から傾斜部2,2が受ける
圧縮応力を切欠部4,4に集中し易くでき、傾斜部2,
2を撓み易い構造となる。
As described above, in the gasket for electromagnetic wave shielding of the present invention, the slanted portions 2 and 2 are bent with respect to the flat contact portion 1, and the mounting portion 3 is further fitted to the slanted portions 2 and 2. Since the folded plate structure 3 is bent, it becomes strong against an external force applied perpendicularly to the contact portion 1, and the slits 5 of the inclined portions 2 and 2 are provided with the cutout portions 4 and 4. Therefore, the compressive stress received by the inclined portions 2 and 2 from the conductive member can be easily concentrated in the notches 4 and 4, and the inclined portions 2 and 2 can be easily concentrated.
2 becomes a structure that is easily bent.

【0029】また、電磁波シールド用ガスケットにスリ
ット5…を設けているため、長手方向の適当な長さで切
断することが容易であり、使用者の用途に合わせて適当
な長さの電磁波シールド用ガスケットを使用することが
できる。
Further, since the gasket for electromagnetic wave shielding is provided with the slits 5, ..., It is easy to cut into an appropriate length in the longitudinal direction, and for the electromagnetic wave shield having an appropriate length according to the user's application. Gaskets can be used.

【0030】図5は本発明の電磁波シールド用ガスケッ
トを取付ける電子応用機器における電話交換機の一部を
示す斜視図である。以上のように構成された電磁波シー
ルド用ガスケットGは、電話交換機等の電子応用機器の
電磁波対策として使用される。図5に示した電子応用機
器は電話交換機に用いられるプリント基盤収納ラックで
あり、内側にプリント基盤10が保持された金属製の複
数のラックフレーム11…と、該ラックフレーム11…
を並列に収納する直方体形状の筐体12と、夫々のラッ
クフレーム11…の一側に取付けられた前記電磁波シー
ルド用ガスケットG…とを備え、夫々のラックフレーム
11…を筐体12内に挿入したとき、電磁波シールド用
ガスケットG…が隣り合うラックフレーム11…の他側
に接触し、ラックフレーム11…間の隙間から電磁波が
漏洩したり、ラックフレーム11…間の隙間へ電磁波が
進入したりすることを抑止する。ラックフレーム11…
の一側には互いに平行な長孔からなる2つの取付孔1
3,13が穿設されている。
FIG. 5 is a perspective view showing a part of a telephone exchange in an electronic application device to which the electromagnetic wave shielding gasket of the present invention is attached. The electromagnetic wave shielding gasket G configured as described above is used as an electromagnetic wave countermeasure for electronic application equipment such as a telephone exchange. The electronic application device shown in FIG. 5 is a printed circuit board storage rack used in a telephone exchange, and includes a plurality of metal rack frames 11 having a printed circuit board 10 held therein and the rack frame 11 ...
And the electromagnetic wave shielding gasket G attached to one side of each of the rack frames 11 ..., and each of the rack frames 11 ... Is inserted into the casing 12. At this time, the electromagnetic wave shielding gasket G comes into contact with the other side of the adjacent rack frames 11 and the electromagnetic waves leak from the gaps between the rack frames 11 or the electromagnetic waves enter the gaps between the rack frames 11. Suppress doing. Rack frame 11 ...
Two mounting holes 1 consisting of long holes parallel to each other on one side
3, 13 are drilled.

【0031】図6及び図7は本発明の電磁波シールド用
ガスケットのラックフレームへの取付け状態を説明する
説明図である。この電磁波シールド用ガスケットGの取
付けは、一方の取付部3を2つの取付孔13,13の一
方に差し込み、他方の取付部3を他方の取付孔13の近
傍部に当接させた状態で当接部1を垂直方向へ押圧する
ことにより、傾斜部2,2が撓むとともに、取付部3,
3間の間隔が拡大し、他方の取付部3が取付孔13の他
方に嵌り込み、傾斜部2,2の反発力によって前記2つ
の取付孔13,13で挟まれる領域を挟持するように固
定する。
FIGS. 6 and 7 are explanatory views for explaining a mounting state of the electromagnetic wave shielding gasket of the present invention to the rack frame. The electromagnetic wave shielding gasket G is mounted with one mounting portion 3 inserted into one of the two mounting holes 13 and 13 and the other mounting portion 3 being in contact with the vicinity of the other mounting hole 13. By pressing the contact portion 1 in the vertical direction, the inclined portions 2 and 2 bend and the mounting portion 3
The distance between the three mounting holes 3 increases, the other mounting portion 3 fits into the other mounting hole 13, and is fixed so as to sandwich the region sandwiched between the two mounting holes 13 by the repulsive force of the inclined portions 2 and 2. To do.

【0032】そして、図7に示した如く、ラックフレー
ム11を筐体12内に挿入することにより当接部1が隣
り合うラックフレーム11の他側と接触し、隣り合うラ
ックフレーム11により、電磁波シールド用ガスケット
Gを押圧することになる。このように隣り合うラックフ
レーム11が電磁波シールド用ガスケットGを押圧した
場合、電磁波シールド用ガスケットGが折板構造である
ため夫々の面の剛性が増している一方で、傾斜部2,2
のスリット5に略半円形の切欠部4,4を設けているた
め傾斜部2,2が撓みやすく、隣り合うラックフレーム
11からの圧縮応力に対する反発力が生じ、電磁波シー
ルド用ガスケットの当接部1と隣り合うラックフレーム
11とが均一に接触する。このようにして、隣り合うラ
ックフレーム11…が電磁波シールド用ガスケットGを
介して導通状態となる。
Then, as shown in FIG. 7, by inserting the rack frame 11 into the housing 12, the abutting portion 1 comes into contact with the other side of the adjacent rack frames 11, and the adjacent rack frames 11 cause electromagnetic waves. The shield gasket G is pressed. In this way, when the adjacent rack frames 11 press the electromagnetic wave shielding gasket G, the rigidity of each surface is increased because the electromagnetic wave shielding gasket G has a folded plate structure, while the inclined portions 2 and 2 are formed.
Since the slits 5 are provided with the substantially semicircular cutout portions 4 and 4, the inclined portions 2 and 2 are easily bent, and a repulsive force against the compressive stress from the adjacent rack frames 11 is generated, and the abutting portion of the electromagnetic wave shielding gasket. 1 and the adjacent rack frame 11 contact uniformly. In this way, the adjacent rack frames 11 are brought into conduction via the electromagnetic wave shielding gasket G.

【0033】この状態で、隣り合うラックフレーム11
からの圧縮応力と傾斜部2,2の反発力とが釣合ってい
る場合、当接部1が変形されることはないため、当接部
1と隣り合うラックフレーム11とが均一に接触して、
導通状態が確保される。また前記したようにラックフレ
ーム11…に取付けることによって、スリット5の長
さ、又は、切欠部4,4の半径寸法よりも長い波長を有
する電磁波の漏洩又は進入を抑止することが可能とな
る。
In this state, the adjacent rack frames 11
When the compressive stress from and the repulsive force of the inclined portions 2 and 2 are in balance, the contact portion 1 is not deformed, so that the contact portion 1 and the adjacent rack frame 11 contact each other uniformly. hand,
The conduction state is secured. Further, as described above, by mounting on the rack frame 11 ..., It is possible to prevent the leakage or entry of electromagnetic waves having a wavelength longer than the length of the slit 5 or the radial dimension of the cutouts 4 and 4.

【0034】実施の形態2.図8は本発明の電磁波シー
ルド用ガスケットの実施の形態2を示す斜視図、図9は
平面図、図10は正面図、図11は側面図である。実施
の形態2における電磁波シールド用ガスケットは、一方
の取付部3の中途から他方の取付部3の中途にかけてス
リット5を設ける代わりに、取付部3,3の幅方向端縁
から傾斜部2,2の幅方向一端にかけて複数のスリット
5a,5aを長手方向に離間して設け、傾斜部2,2に
おけるスリット5a,5aの中途に略半円形の前記切欠
部4,4を設けるとともに、スリット5a,5a間にお
ける当接部1の長手方向中途に、一方の傾斜部2側から
他方の傾斜部2側に長くなる長孔6を設け、さらに、隣
り合う前記スリット5a,5a間の取付部3,3を、長
手方向に交互に切欠いて非取付部7,7を有する構造と
したものである。
Embodiment 2. 8 is a perspective view showing Embodiment 2 of the electromagnetic wave shielding gasket of the present invention, FIG. 9 is a plan view, FIG. 10 is a front view, and FIG. 11 is a side view. In the electromagnetic wave shielding gasket according to the second embodiment, instead of providing the slit 5 from the middle of the one mounting part 3 to the middle of the other mounting part 3, the width direction end edges of the mounting parts 3 and 3 are inclined portions 2 and 2. A plurality of slits 5a, 5a spaced apart in the longitudinal direction over one end in the width direction of the slits 5a, 5a in the inclined portions 2, 2 and the slits 5a, 5a. An elongated hole 6 extending from one inclined portion 2 side to the other inclined portion 2 side is provided midway in the longitudinal direction of the abutting portion 1 between the slits 5a, and the attachment portions 3 between the adjacent slits 5a and 5a are provided. 3 is notched alternately in the longitudinal direction and has a non-attachment portion 7, 7.

【0035】この実施の形態2においては、図9に示し
たように、切欠部4,4及びスリット5a,5aを設け
ているため、傾斜部2,2及び取付部3,3は長手方向
には不連続であるが、当接部1及びスリット5a,5a
間における傾斜部2,2により長手方向に連続したもの
となっている。また、長手方向で隣合う取付部3,3の
うち一方は欠落して非取付部7,7としてあり、長手方
向に見た場合の取付部3,3は一つ置きに設けられてい
る。
In the second embodiment, as shown in FIG. 9, since the cutout portions 4 and 4 and the slits 5a and 5a are provided, the inclined portions 2 and 2 and the mounting portions 3 and 3 are arranged in the longitudinal direction. Are discontinuous, but the contact portion 1 and the slits 5a, 5a
It is continuous in the longitudinal direction due to the inclined portions 2 and 2 in between. In addition, one of the attachment portions 3 and 3 adjacent to each other in the longitudinal direction is omitted to form a non-attachment portion 7 and 7, and the attachment portions 3 and 3 are provided every other portion when viewed in the longitudinal direction.

【0036】図12は実施の形態2の電磁波シールド用
ガスケットのラックフレームへの取付け状態を示す平面
図、図13は実施の形態2の電磁波シールド用ガスケッ
トのラックフレームへの取付け状態を示す縦断正面図で
ある。
FIG. 12 is a plan view showing a mounting state of the electromagnetic wave shielding gasket of the second embodiment on the rack frame, and FIG. 13 is a vertical sectional front view showing a mounting state of the electromagnetic wave shielding gasket of the second embodiment on the rack frame. It is a figure.

【0037】実施の形態1と異なり、ラックフレームの
一側には、図5に示した長孔からなる取付孔13…を長
手方向に不連続にした取付孔13a…を開設している。
Unlike the first embodiment, one side of the rack frame is provided with mounting holes 13a ... Which are formed by discontinuing the mounting holes 13 ...

【0038】この電磁波シールド用ガスケットの取付け
は、不連続に設けられた一方の取付部3を2つの取付孔
13a,13aの一方に差し込み、他方の取付部3を他
方の取付孔13aの近傍部に当接させた状態で当接部1
を垂直方向へ押圧することにより、傾斜部2,2が撓む
とともに、取付部3,3間の間隔が拡大し、他方の取付
部3が取付孔13aの他方に嵌り込み、傾斜部2,2の
反発力によって前記2つの取付孔13a,13aで挟ま
れる領域を挟持するように固定する。
For mounting the electromagnetic wave shielding gasket, one of the discontinuously provided mounting portions 3 is inserted into one of the two mounting holes 13a, 13a, and the other mounting portion 3 is provided in the vicinity of the other mounting hole 13a. Abutting portion 1 in a state of abutting against
By pushing the vertical direction, the inclined portions 2 and 2 are bent and the interval between the mounting portions 3 and 3 is expanded, and the other mounting portion 3 is fitted into the other of the mounting holes 13a, and the inclined portions 2 and 2 are By the repulsive force of, the area sandwiched by the two mounting holes 13a, 13a is fixed so as to be sandwiched.

【0039】そして、ラックフレーム11を筐体12内
に挿入することにより当接部1が隣り合うラックフレー
ム11の他側と接触し、隣り合うラックフレーム11に
より、電磁波シールド用ガスケットを押圧することにな
る。この場合、傾斜部2,2及び取付部3,3に設けら
れたスリット5a,5aとは別個の長孔6が当接部1に
設けられているため、当接部1に当接する隣り合うラッ
クフレーム11に凸部11aがあるような場合でも、2
つの長孔6,6間の当接部1が他の長孔6,6間の当接
部1の歪みの影響を受けることなく、独立して歪むこと
になり、当接部1を隣り合うラックフレーム11に全面
接触させることが可能であり、隣り合うラックフレーム
11との接触面積を大きくし得る。その結果、電磁波シ
ールド用ガスケットを介したラックフレーム11,11
間の導通状態が良くなり、電磁波のシールド効果をより
一層高めることができる。
By inserting the rack frame 11 into the housing 12, the contact portion 1 contacts the other side of the adjacent rack frame 11, and the adjacent rack frame 11 presses the electromagnetic wave shielding gasket. become. In this case, since the long hole 6 separate from the slits 5a and 5a provided in the inclined portions 2 and 2 and the attachment portions 3 and 3 is provided in the abutting portion 1, the abutting portions 1 come into contact with each other. Even if the rack frame 11 has a convex portion 11a, 2
The contact portion 1 between the two elongated holes 6 and 6 is independently affected by the distortion of the contact portion 1 between the other elongated holes 6 and 6, and the contact portions 1 are adjacent to each other. The entire surface can be brought into contact with the rack frames 11, and the contact area with the adjacent rack frames 11 can be increased. As a result, the rack frames 11, 11 via the electromagnetic shielding gasket
The conduction between the two is improved, and the electromagnetic wave shielding effect can be further enhanced.

【0040】しかも、取付孔13a,13a…の総面積
は、図5に示したラックフレーム11に設けた取付孔1
3,13の総面積より小さくすることが可能であるた
め、この取付孔13a…を通じて漏洩又は進入する電磁
波を低減することが可能となる。その他の構成及び作用
は実施の形態1と同様であるため、同様の部品について
は同じ符号を付し、その詳細な説明及び作用の説明を省
略する。
Moreover, the total area of the mounting holes 13a, 13a ... Is the mounting hole 1 provided in the rack frame 11 shown in FIG.
Since it is possible to make it smaller than the total area of 3, 13, it is possible to reduce electromagnetic waves that leak or enter through the mounting holes 13a. Since other configurations and actions are similar to those of the first embodiment, similar parts are denoted by the same reference numerals, and detailed description and action description thereof will be omitted.

【0041】尚、以上説明した実施の形態では、傾斜部
2,2におけるスリット5,5aに切欠部4を設けた
が、その他、この切欠部4はスリット5,5aと別個の
位置に設けてもよい。また、切欠部4は略半円形である
他、その形状は特に制限されない。
In the above-described embodiment, the slits 5 and 5a in the inclined portions 2 and 2 are provided with the notches 4, but in addition, the notches 4 are provided at positions separate from the slits 5 and 5a. Good. Further, the cutout portion 4 has a substantially semicircular shape, and the shape thereof is not particularly limited.

【0042】[0042]

【発明の効果】以上、詳述したように、第1発明によれ
ば、2つの導電性部材間に取付けた場合、一方の導電性
部材から傾斜部が受ける圧縮応力を切欠部に集中し易く
でき、その結果、ベリリウム銅に比べて素材自体の弾性
は劣るが、ベリリウム銅に比べて不銹性に優れていると
ともに安価なステンレス鋼、銅チタン合金を用いた場合
においても、傾斜部は撓み易く、前記圧縮応力に対する
反発力が大きくなり、当接部は、導電性部材に確実に当
接し、電磁波のシールド効果を高めることが可能とな
る。
As described above in detail, according to the first aspect of the present invention, when mounted between two conductive members, the compressive stress received by the inclined portion from one conductive member is easily concentrated in the notch. As a result, the elasticity of the material itself is inferior to that of beryllium copper, but even if stainless steel or copper-titanium alloy, which has superior corrosion resistance and is less expensive than beryllium copper, is used, the slanted portion does not bend. Since the repulsive force against the compressive stress is increased, the contact portion surely contacts the conductive member, and the electromagnetic wave shielding effect can be enhanced.

【0043】第2発明によれば、前記切欠部と関係なく
スリット部分から折り曲げることにより切断して使用す
ることができる。
According to the second aspect of the invention, regardless of the cutout portion, the slit portion can be bent and used for cutting.

【0044】第3発明によれば、取付部の一部分だけを
折り曲げることにより切断することができるため、容易
に折り曲げ切断することができるとともに、折り曲げ切
断部の形状を比較的良好にできる。
According to the third aspect of the invention, since it is possible to cut by bending only a part of the mounting portion, it is possible to easily perform bending cutting, and it is possible to make the shape of the bending cutting portion relatively good.

【0045】第4発明によれば、一方の導電性部材によ
って傾斜部が圧縮されたときに受ける応力の断面係数を
暫時変化させ、所望の圧縮性、反発性、弾性力を容易に
確保することができる
According to the fourth aspect of the present invention, the cross-sectional modulus of the stress received when the inclined portion is compressed by the one conductive member is temporarily changed to easily secure desired compressibility, resilience and elastic force. Can

【0046】第5発明によれば、当接部に当接する導電
性部材に凸部がある場合でも、2つの長孔間の当接部が
他の長孔間の当接部の歪みの影響を受けることなく、独
立して歪むことにより、当接部を全面接触させることが
可能であり、前記導電性部材との接触面積を大きくし得
る。その結果、電磁波シールド用ガスケットを介した2
つの導電性部材の間の導通状態が良くなり、電磁波のシ
ールド効果をより一層高めることができる。
According to the fifth aspect of the invention, even if the conductive member that abuts the abutting portion has a convex portion, the abutting portion between the two elongated holes is affected by the distortion of the abutting portion between the other elongated holes. By independently deforming without receiving the contact, it is possible to bring the contact portion into full contact, and it is possible to increase the contact area with the conductive member. As a result, 2 through the gasket for electromagnetic wave shielding
The conductive state between the two conductive members is improved, and the electromagnetic wave shielding effect can be further enhanced.

【0047】第6発明によれば、取付部の大きさは、非
取付部がない場合と比べて小さく、例えば、前述のよう
な電磁波シールド用ガスケットを取付けるための取付孔
は、取付部の大きさに合わせて小さくすることが可能と
なる。その結果、導電性部材に開設した取付孔を通じて
漏洩または進入する電磁波を低減することができる。
According to the sixth invention, the size of the mounting portion is smaller than that in the case where there is no non-mounting portion. For example, the mounting hole for mounting the electromagnetic wave shielding gasket as described above has a large mounting portion. It becomes possible to make it small according to the situation. As a result, it is possible to reduce electromagnetic waves that leak or enter through the mounting hole formed in the conductive member.

【0048】第7発明によれば、取付部は当接部に対向
配置してあるため、当接部、傾斜部、及び取付部により
囲まれる形状は略等脚台形を成しており、各部によって
折板構造を形成している。従って、当接部に対して垂直
に加わる外力に対して強固になり、また、傾斜部に切欠
部を有するため、傾斜部が撓みやすい構造となってい
る。
According to the seventh aspect of the invention, since the mounting portion is arranged so as to face the contact portion, the shape surrounded by the contact portion, the inclined portion, and the mounting portion is a substantially isosceles trapezoid. Forms a folded plate structure. Therefore, the structure is strong against an external force applied perpendicularly to the contact portion, and the inclined portion has the cutout portion, so that the inclined portion is easily bent.

【0049】第8発明及び第9発明によれば、例えばス
テンレス鋼、チタン合金等のベリリウム銅に比べて不銹
性が高く、安価な材料により形成されるため、電磁波の
シールド効果を長期間維持することができ、また、製造
コストが安価な電磁波シールド用ガスケットを提供する
ことが可能である。
According to the eighth and ninth aspects of the invention, since it is formed of a material that is less rusty and less expensive than beryllium copper, such as stainless steel or titanium alloy, the electromagnetic wave shielding effect is maintained for a long period of time. In addition, it is possible to provide a gasket for electromagnetic wave shielding that can be manufactured at low cost.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の電磁波シールド用ガスケットを示す斜
視図である。
FIG. 1 is a perspective view showing an electromagnetic wave shielding gasket of the present invention.

【図2】本発明の電磁波シールド用ガスケットを示す平
面図である。
FIG. 2 is a plan view showing an electromagnetic wave shielding gasket of the present invention.

【図3】本発明の電磁波シールド用ガスケットを示す正
面図である。
FIG. 3 is a front view showing an electromagnetic wave shielding gasket of the present invention.

【図4】本発明の電磁波シールド用ガスケットを示す側
面図である。
FIG. 4 is a side view showing an electromagnetic wave shielding gasket of the present invention.

【図5】電子応用機器におけるプリント基盤収納ラック
の構造を示す斜視図である。
FIG. 5 is a perspective view showing a structure of a print substrate storage rack in an electronic device.

【図6】ラックフレームへの取付け状態を説明する説明
図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating a mounting state on a rack frame.

【図7】ラックフレームへの取付け状態を説明する説明
図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating a mounting state on a rack frame.

【図8】本発明の電磁波シールド用ガスケットの実施の
形態2の構成を示す斜視図である。
FIG. 8 is a perspective view showing the configuration of Embodiment 2 of the electromagnetic wave shielding gasket of the present invention.

【図9】本発明の電磁波シールド用ガスケットの実施の
形態2の構成を示す平面図である。
FIG. 9 is a plan view showing the configuration of Embodiment 2 of the electromagnetic wave shielding gasket of the present invention.

【図10】本発明の電磁波シールド用ガスケットの実施
の形態2の構成を示す正面図である。
FIG. 10 is a front view showing the configuration of Embodiment 2 of the electromagnetic shield gasket of the present invention.

【図11】本発明の電磁波シールド用ガスケットの実施
の形態2の構成を示す側面図である。
FIG. 11 is a side view showing the configuration of Embodiment 2 of the electromagnetic wave shielding gasket of the present invention.

【図12】実施の形態2の電磁波シールド用ガスケット
のラックフレームへの取付け状態を示す平面図である。
FIG. 12 is a plan view showing how the electromagnetic wave shielding gasket according to the second embodiment is attached to a rack frame.

【図13】実施の形態2の電磁波シールド用ガスケット
のラックフレームへの取付け状態を示す縦断正面図であ
る。
FIG. 13 is a vertical cross-sectional front view showing how the electromagnetic wave shielding gasket according to the second embodiment is attached to the rack frame.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 当接部 2 傾斜部 3 取付部 4 切欠部 5,5a スリット 6 長孔 7 非取付部 1 abutment 2 slope 3 Mounting part 4 notches 5,5a slit 6 long holes 7 Non-mounting part

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 崎野 実 山梨県北都留郡上野原町上野原7318 有限 会社中信製作所内 Fターム(参考) 5E321 AA03 BB44 BB53 GG05    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor Minoru Sakino             7318 Uenohara, Uenohara-cho, Kitatsuru-gun, Yamanashi Prefecture             Company Nakashin Manufacturing F-term (reference) 5E321 AA03 BB44 BB53 GG05

Claims (9)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 2つの導電性部材の一方に取付けるべき
取付部と、他方に当接する当接部とを備え、両導電性部
材の隙間から漏洩又は進入する電磁波を抑制する電磁波
シールド用ガスケットにおいて、 前記当接部に夫々の一端が連続してあり、互いに傾斜方
向が異なる2つの傾斜部を備え、 該傾斜部に切欠部を備え、 前記傾斜部の他端に前記取付部を設けてあることを特徴
とする電磁波シールド用ガスケット。
1. A gasket for electromagnetic wave shielding, comprising an attaching portion to be attached to one of two conductive members and an abutting portion abutting against the other, and suppressing an electromagnetic wave leaking or entering through a gap between both conductive members. The abutting portion has one end continuous with each other, two inclined portions having different inclination directions are provided, the inclined portion has a cutout portion, and the other end of the inclined portion has the mounting portion. A gasket for electromagnetic wave shielding, which is characterized in that
【請求項2】 一方の傾斜部の中途から他方の傾斜部の
中途にかけてスリットを有していることを特徴とする請
求項1記載の電磁波シールド用ガスケット。
2. The gasket for electromagnetic wave shielding according to claim 1, wherein a slit is provided from the middle of one inclined portion to the middle of the other inclined portion.
【請求項3】 前記スリットは前記取付部の夫々の中途
にまで延設されていることを特徴とする請求項2記載の
電磁波シールド用ガスケット。
3. The gasket for electromagnetic wave shield according to claim 2, wherein the slit is extended to the middle of each of the mounting portions.
【請求項4】 前記切欠部は前記スリットの両側面に略
半円形に凹設されていることを特徴とする請求項2又は
3記載の電磁波シールド用ガスケット。
4. The gasket for electromagnetic wave shielding according to claim 2, wherein the cutout portion is formed in a substantially semicircular shape on both side surfaces of the slit.
【請求項5】 前記当接部は一方の傾斜部側から他方の
傾斜部側に長くなる長孔を有していることを特徴とする
請求項1乃至4の何れかに記載の電磁波シールド用ガス
ケット。
5. The electromagnetic wave shield according to any one of claims 1 to 4, wherein the abutting portion has a long hole extending from one inclined portion side to the other inclined portion side. gasket.
【請求項6】 前記取付部は該取付部の縁から切欠かれ
た非取付部を有していることを特徴とする請求項1乃至
5の何れかに記載の電磁波シールド用ガスケット。
6. The electromagnetic wave shielding gasket according to claim 1, wherein the attachment portion has a non-attachment portion that is cut out from an edge of the attachment portion.
【請求項7】 前記取付部は、前記当接部に対向配置し
てあることを特徴とする請求項1乃至6の何れかに記載
の電磁波シールド用ガスケット。
7. The gasket for electromagnetic wave shield according to claim 1, wherein the attachment portion is arranged to face the contact portion.
【請求項8】 不銹材により一体形成されていることを
特徴とする請求項1乃至7の何れかに記載の電磁波シー
ルド用ガスケット。
8. The electromagnetic wave shielding gasket according to claim 1, wherein the gasket is integrally formed of a non-rust material.
【請求項9】 前記不銹材は、ステンレス鋼又はチタン
合金の何れかであることを特徴とする請求項8記載の電
磁波シールド用ガスケット。
9. The gasket for electromagnetic wave shield according to claim 8, wherein the stainless steel is either stainless steel or titanium alloy.
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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006253697A (en) * 2005-03-11 2006-09-21 Schroff Gmbh High frequency nontransparent tape
JP2007152845A (en) * 2005-12-07 2007-06-21 Sumitomo Heavy Ind Ltd Structure of mold for compression molding
JP2008529299A (en) * 2005-02-11 2008-07-31 レアード テクノロジーズ インコーポレイテッド Shield strip
JP2008307738A (en) * 2007-06-13 2008-12-25 Sumitomo Heavy Ind Ltd Compression molding mold and compression molding mold apparatus
US7671283B2 (en) * 2005-01-20 2010-03-02 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Apparatus for shielding electromagnetic radiation
WO2012063941A1 (en) 2010-11-11 2012-05-18 北川工業株式会社 Conductive member and method for producing same
KR101762549B1 (en) 2016-09-22 2017-07-27 박동배 Manufacturing method of electric conductive gasket for surface mount devices
WO2022130752A1 (en) * 2020-12-16 2022-06-23 廣瀬製紙株式会社 Electromagnetic wave absorber
CN115201976A (en) * 2022-07-20 2022-10-18 武汉联特科技股份有限公司 Electromagnetic shielding structure and optical module

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7671283B2 (en) * 2005-01-20 2010-03-02 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Apparatus for shielding electromagnetic radiation
JP2008529299A (en) * 2005-02-11 2008-07-31 レアード テクノロジーズ インコーポレイテッド Shield strip
JP4642676B2 (en) * 2005-03-11 2011-03-02 シュロフ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクター ハフトウング High frequency non-permeable tape
JP2006253697A (en) * 2005-03-11 2006-09-21 Schroff Gmbh High frequency nontransparent tape
JP2007152845A (en) * 2005-12-07 2007-06-21 Sumitomo Heavy Ind Ltd Structure of mold for compression molding
JP4616761B2 (en) * 2005-12-07 2011-01-19 住友重機械工業株式会社 Compression mold structure
JP2008307738A (en) * 2007-06-13 2008-12-25 Sumitomo Heavy Ind Ltd Compression molding mold and compression molding mold apparatus
WO2012063941A1 (en) 2010-11-11 2012-05-18 北川工業株式会社 Conductive member and method for producing same
JP2012104412A (en) * 2010-11-11 2012-05-31 Kitagawa Ind Co Ltd Conductive member
US9196395B2 (en) 2010-11-11 2015-11-24 Kitagawa Industries Co., Ltd. Conductive member and method for producing same
KR101762549B1 (en) 2016-09-22 2017-07-27 박동배 Manufacturing method of electric conductive gasket for surface mount devices
WO2022130752A1 (en) * 2020-12-16 2022-06-23 廣瀬製紙株式会社 Electromagnetic wave absorber
CN115201976A (en) * 2022-07-20 2022-10-18 武汉联特科技股份有限公司 Electromagnetic shielding structure and optical module
CN115201976B (en) * 2022-07-20 2023-06-02 武汉联特科技股份有限公司 Electromagnetic shielding structure and optical module

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